• Только для взрослых
  • Военные игры
  • Крутые тачки
  • Insider
    добавил видео
    11.02.2015
    • Пожаловаться
    Видео доступна только в полной версии Мой Мир.
    Полная версия
    Закрыт ПОСЛЕДНИЙ реактор производящий оружейный плутоний в России
    Эта "новость" вот уже 5 лет будуражит умы боевых хомячков.Что же закрыли в Железногорске? Это был специальный реактор в котором U-238 подвергался облучению нейтронами и на выходе получали смесь изотопов в которой был Pu-239, который затем выделяли из смеси на соответствующем радиохимическом заводе.Однако, примерно такой же процесс происходит в реакторах на быстрых нейтронах, например в БН-600, действующий уже более тридцати лет и новый БН-800, но поскольку нейтроны там быстрые, этот процесс ещё и даёт выход энергии. Сгорая в таком реакторе U-235 превращает U-238 в Pu-239 и его получаеться больше чем было U-235 и его можно использовать для превращения следующих порций U-238 в Pu-239 и его получаеться больше чем сгорело, поэтому такой реактор называют бридер - размножитель.Реакторы на быстрых нейтронах. Быстрые нейтроны, образующиеся в результате вынужденного деления ядер, можно использовать и без какого-либо замедления. Схема такова: быстрые нейтроны, образовавшиеся при делении ядер U-235, поглощаются U-238 с образованием (после двух бета-распадов) Pu-239. Причем на 100 разделившихся ядер U-235 образуется 120-140 ядер Pu-239. Правда, поскольку вероятность деления ядер быстрыми нейтронами меньше, чем тепловыми, топливо должно быть обогащенным в большей степени, чем для тепловых реакторов. Кроме того, отводить тепло с помощью воды здесь нельзя (вода- замедлитель), так что приходится использовать другие теплоносители: обычно это жидкие металлы и сплавы, от весьма экзотических вариантов типа ртути (такой теплоноситель был использован в первом американском экспериментальном реакторе Clementine) или свинцово-висмутовых сплавов (использовались в некоторых реакторах для подводных лодок- в частности, советских лодок проекта 705) до жидкого натрия (самый распространенный в промышленных энергетических реакторах вариант). Реакторы, работающие по такой схеме, называются реакторами на быстрых нейтронах. Идея такого реактора была предложена в 1942 году Энрико Ферми. Разумеется, самый горячий интерес проявили к этой схеме военные: быстрые реакторы в процессе работы вырабатывают не только энергию, но и плутоний для ядерного оружия.В 1970-х в атомной энергетике стали доминировать реакторы на тепловых нейтронах. Обусловлено это было различными причинами. Например, тем, что быстрые реакторы могут вырабатывать плутоний, а значит, это может привести к нарушению закона о нераспространении ядерного оружия. Однако скорее всего основным фактором было то, что тепловые реакторы были более простыми и дешевыми, их конструкция отрабатывалась на военных реакторах для подводных лодок, да и сам уран был очень дешев. Вступившие в строй после 1980 года промышленные энергетические реакторы на быстрых нейтронах во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки: это Superphenix (Франция, 1985-1997), Monju (Япония, 1994-1995) и БН-600, БН-800 (Белоярская АЭС, 1980), которые в настоящий момент являются единственными в мире действующими энергетическими реактороми.Однако в настоящее время к АЭС с реакторами на быстрых нейтронах вновь приковано внимание специалистов и общественности. Согласно оценкам, сделанным Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2005 году, общий объем разведанных запасов урана, расходы на добычу которого не превышают $130 за килограмм, составляет примерно 4,7 млн тонн. Согласно оценкам МАГАТЭ, этих запасов хватит на 85 лет (если взять за основу потребность в уране для производства электроэнергии по уровню 2004 года). Содержание изотопа 235, который «сжигают» в тепловых реакторах, в природном уране — всего 0,72%, остальное составляет «бесполезный» для тепловых реакторов U-238. Однако, если перейти к использованию реакторов на быстрых нейтронах, способных «сжигать» U-238, этих же запасов хватит более чем на 2500 лет!Более того, реакторы на быстрых нейтронах позволяют реализовать замкнутый топливный цикл. А поскольку в уран-плутониевом цикле плутония образуется больше, чем распалось, излишек топлива можно использовать для новых реакторов. Этим способом можно перерабатывать излишки оружейного плутония, а также плутоний и младшие актиниды (нептуний, америций, кюрий), извлеченные из отработавшего топлива обычных тепловых реакторов (младшие актиниды в настоящее время представляют собой весьма опасную часть радиоактивных отходов). При этом количество радиоактивных отходов по сравнению с тепловыми реакторами уменьшается более чем в двадцать раз.«В мире не было бы такого интереса к технологии быстрых реакторов, если бы не успешная многолетняя эксплуатация нашего БН-600, — говорит Николай Ошканов.- Развитие атомной энергетики, на мой взгляд, в первую очередь связано с серийным производством и эксплуатацией именно быстрых реакторов. Только они позволяют вовлечь в топливный цикл весь природный уран и таким образом увеличить эффективность, а также в десятки раз уменьшить количество радиоактивных отходов. В этом случае будущее атомной энергетики будет действительно светлым».

      Комментарии